10M+ အီလက်ထ্রောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ သိုလှောင်ထားပါသည်
ມາດຕະຖານ ISO
ពានុញ្ញាតរួមមាន
ປະໄວທັນເວລາ
ສ່ວນສໍາຄັນທີ່ຍາກຄົ້ນເຫັນ?
ພວກເຮົາແຫ່ງແຫຼ່ງ
ຂໍແຈ້ງລາຄາ

BC557 ການຕັ້ງຄ່າ, ລັກສະນະເດັ່ນ ແລະ ການໃຊ້ຫມວດ

Dec 28 2025
ແຫຼ່ງ: DiGi-Electronics
ສືບສະຖານທີ່: 564

BC557 ເປັນ transistor PNP ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງພະລັງງານຕ່ໍາແລະການຂະຫຍາຍສັນຍານນ້ອຍໆ. ມັນ ທໍາ ງານ ກັບ ການ ຄວບ ຄຸມ ທາງ ລົບ, ມີ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທີ່ ຫມັ້ນຄົງ, ສຽງ ດັງ ຕ່ໍາ ແລະ ເຂົ້າ ກັບ ຫມວດ ຫລາຍ ຢ່າງ ໄດ້ ງ່າຍ ຜ່ານ ແພັກເກດ TO-92 ຂອງ ມັນ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງຮູບແບບ pin, ຄະແນນ, ວິທີເຮັດວຽກ, ປະເພດຜົນປະໂຫຍດ, ການນໍາໃຊ້, ຄວາມລໍາອຽງ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງເຄື່ອງຈັກ.

ຄ1. BC557 PNP Transistor ພາບລວມ

ຄ2. ການຕັ້ງຄ່າ Pin BC557

ຄ3. BC557 ຄະແນນແລະຂໍ້ຈໍາກັດທາງໄຟຟ້າ

ຄ4. ວິທີ ທີ່ BC557 PNP Transistor ທໍາ ງານ

ຄ5. ການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ BC557 PNP Transistor

ຄ6. ລັກສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ BC557 PNP Transistor

ຄ7. ໄດ້ຮັບປະເພດຂອງ BC557 PNP Transistor

ຄ8. ການ ປ່ຽນ LED ທາງ ດ້ານ ສູງ ໂດຍ ໃຊ້ BC557 PNP Transistor

ຄ9. Biasing ແລະ Base Resistor ສໍາລັບ BC557

ຄ10. ພຶດຕິກໍາຄວາມໄວແລະສຽງດັງຂອງ BC557 PNP Transistor

ຄ11. BC557 Transistor ທີ່ເທົ່າທຽມກັນແລະຕື່ມອີກ

ຄ12. BC557 PNP Transistor ຮູບແຕ້ມເຄື່ອງຈັກ

ຄ13. ສະຫລຸບ

ຄ14. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

Figure 1. BC557 PNP Transistor

ພາບລວມຂອງ BC557 PNP Transistor

BC557 ເປັນ transistor bipolar PNP ທໍາ ມະ ດາ ທີ່ ໃຊ້ ສໍາລັບ ການ ປ່ຽນ ພະລັງ ຕ່ໍາ ແລະ ການ ຂະຫຍາຍ ສັນຍານ ພື້ນຖານ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຫມວດ analog, audio ແລະ digital ນ້ອຍໆທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມກະແສນ້ອຍໆຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນສາມາດຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າເຖິງ -100 mA ແລະມີລະດັບแรงดัน -45 V, ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກປະຈໍາວັນ.

ໃນຖານະເປັນ PNP transistor ມັນຈະເປີດເມື່ອแรงดันພື້ນຖານຕ່ໍາກວ່າแรงดันຂອງຜູ້ສົ່ງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການປ່ຽນແປງທາງຂ້າງສູງແລະຫມວດທີ່ໃຊ້ຂົ້ວກົງກັນຂ້າມກັບ NPN transistor. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ລະດັບສຽງດັງຕໍ່າ ແລະ ແພັກເກດ TO-92 ທີ່ນ້ອຍເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການອອກແບບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີພະລັງຕໍ່າ.

ການຕັ້ງຄ່າ Pin BC557

Figure 2. BC557 Pin Configuration

Pin Numberຊື່ Pinຄໍາອະທິບາຍ
1ຜູ້ເກັບເງິນກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ collector
2ພື້ນຖານຄວບຄຸມຄວາມລໍາອຽງຂອງ transistor
3Emitterກະ ແສ ນ້ໍາ ໄຫລ ອອກ ຜ່ານ emitter

transistor BC557 ໃຊ້ແພັກເກດ TO-92 ທີ່ມີສາມເຂັມທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນເສັ້ນຊື່. ແຕ່ລະເຂັມມີບົດບາດທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານຂອງ PNP transistor. Pin 1 ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວເກັບ, ຊຶ່ງຮັບກະແສຈາກຫມວດພາຍນອກ. Pin 2 ແມ່ນພື້ນຖານ, terminal ຄວບຄຸມທີ່ຄວບຄຸມວ່າກະແສໄຟຟ້າເຄື່ອນເຫນັງລະຫວ່າງສອງເຂັມອື່ນໆ. Pin 3 ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ສົ່ງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຫຼອອກຈາກ transistor ເມື່ອພື້ນຖານມີລໍາອຽງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ເຄື່ອງຫມາຍ ທີ່ຢູ່ ທາງ ຂ້າງ ແພັກເກດ ບອກ ເຖິງ ສາມ terminal ດຽວ ກັນ. ລູກທະນູທີ່ຢູ່ທາງໃນຊີ້ໄປທາງໃນ, ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກໍາຂອງ PNP transistor. ພ້ອມ ກັນ, ໂຄງ ຮ່າງ ແລະ ເຄື່ອງ ຫມາຍ ຂອງ pin ຊ່ວຍ ຊີ້ ບອກ ເຖິງ ວິ ທີ ທີ່ BC557 ຄວນ ຖືກ ຊີ້ ນໍາ ແລະ ຕິດ ຕໍ່ ໃນ ຫມວດ ປ່ຽນ ຫລື ຂະ ຫຍາຍ ພະ ລັງ ຕ່ໍາ.

BC557 ຄະແນນແລະຂໍ້ຈໍາກັດທາງໄຟຟ້າ

พารามิเตอร์ເຄື່ອງຫມາຍຄຸນຄ່າຄວາມສໍາຄັນ
Collector–Emitter VoltageVCEO−45 Vแรงดันສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃນການດໍາເນີນງານ
Collector–Base VoltageVCBO−50 VBreakdown voltage ໂດຍບໍ່ມີຄວາມລໍາອຽງ base-emitter
Emitter–Base Voltageເວ ໂບ−5 Vປົກປ້ອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານຈາກຄວາມລໍາອຽງທາງກົງກັນຂ້າມຫຼາຍເກີນໄປ
ກະ ແສ Collector ທີ່ ຕໍ່ ເນື່ອງIC−100 mAກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປ່ຽນແປງຂອງ transistor
ການສູນເສຍພະລັງງານຄອມພິວເຕີ625 mWກໍານົດຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານຄວາມຮ້ອນໃນການດໍາເນີນງານ
ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຂອງ ກະ ແສ DChFE110–800ຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ
ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານT(op)−65°C ເຖິງ +150°Cຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ

BC557 PNP Transistor ເຮັດວຽກແນວໃດ?

Figure 3. How the BC557 PNP Transistor Works

BC557 ມີ ສາມ ຊັ້ນ semiconductor ທີ່ ຈັດ ຂຶ້ນ ໃນ ໂຄງ ຮ່າງ P-N-P. ຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຄວບຄຸມວິທີທີ່ກະແສເຄື່ອນໄຫວເມື່ອໃຊ້แรงดันທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. transistor ຈະເປີດເມື່ອแรงดันພື້ນຖານຕ່ໍາກວ່າแรงดันຂອງຜູ້ສົ່ງປະມານ 0.6-0.8 V. ໃນສະພາບນີ້, ກະແສພື້ນຖານນ້ອຍໆເຮັດໃຫ້ກະແສໃຫຍ່ໄຫຼຈາກຜູ້ສົ່ງໄປສູ່ຜູ້ເກັບ.

ເມື່ອแรงดันພື້ນຖານສູງຂຶ້ນໃກ້ກັບแรงดันຂອງຜູ້ສົ່ງ, transistor ຈະປິດ. ສິ່ງນີ້ຈະຢຸດກະແສໄຟຟ້າແລະຮັກສາຫມວດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ນໍາພາ.

ການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ BC557 PNP Transistor

ໂປຣແກຣມການປ່ຽນແປງພະລັງງານຕ່ໍາ

BC557 ທໍາ ງານ ເປັນ switch ນ້ອຍໆ ໃນ ຫມວດ ທີ່ ມີ ພະລັງ ຕ່ໍາ. ມັນ ຈະ ເປີດ ເມື່ອ base ຂອງ ມັນ ຖືກ ດຶງ ໄປ ຫາ volt ທີ່ ຕ່ໍາ ກວ່າ. ເມື່ອເປີດ, ກະແສຈະໄຫຼຈາກຕົວສົ່ງໄປຫາຕົວເກັບ, ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຫມວດຄວບຄຸມພາລະຫນັກເບົາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຫຼືສ່ວນປະກອບໃຫຍ່.

ການຂະຫຍາຍສັນຍານໃນຫມວດນ້ອຍໆ

BC557 ສາມາດເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອ. ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ພາຍ ໃນ ຂອງ ມັນ ຊ່ວຍ ເຮັດ ໃຫ້ ສັນຍານ ນ້ອຍໆ ງ່າຍ ຂຶ້ນ ທີ່ ຈະ ດໍາ ເນີນ ງານ, ຊຶ່ງ ເປັນ ພື້ນ ຖານ ເມື່ອ ຫມວດ ຕ້ອງ ການ ຜົນ ອອກ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ກວ່າ ຈາກ input ລະ ດັບ ຕ່ໍາ.

ການປັບປຸງສັນຍານ Analog ທົ່ວໄປ

BC557 ສະຫນັບສະຫນູນການຄວບຄຸມສັນຍານ analog ຢ່າງສະດວກ. ມັນຊ່ວຍຫລໍ່ຫຼອມແລະຄວບຄຸມแรงดันແລະກະແສໄຟຟ້າ ດັ່ງນັ້ນຫມວດຈຶ່ງປະພຶດຢ່າງຫມັ້ນຄົງແລະຄາດການໄດ້. ສິ່ງ ນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ມີ ປະ ໂຫຍດ ໃນ ຫລາຍໆ ຂັ້ນ ຕອນ ທີ່ ງ່າຍໆ.

ເງື່ອນໄຂຜົນອອກຂອງ Sensor

Sensor ບາງຊະນິດຜະລິດຜົນອອກນ້ອຍຫຼືບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. BC557 ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນແລະອ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບສ່ວນອື່ນໆຂອງຫມວດ. ມັນເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສັນຍານແລະປັບໃຫ້ເປັນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ.

Low-Noise Audio Preamplifier Stages

BC557 ເຫມາະ ສົມ ສໍາລັບ ເສັ້ນທາງ ສຽງ ທີ່ ຕ້ອງການ ການ ຂະຫຍາຍ ທີ່ ສະອາດ ແລະ ຫມັ້ນຄົງ. ມັນຈັດການກັບສັນຍານສຽງນ້ອຍໆແລະຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ຫມັ້ນຄົງກ່ອນຈະໄປເຖິງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງຫມວດ. ສິ່ງນີ້ສະຫນັບສະຫນູນປະສິດທິພາບທີ່ແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງສຽງ.

ຫມວດ Inverter ແລະ Logic-Level ທີ່ງ່າຍໆ

BC557 ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງປ່ຽນແປງສັນຍານໄດ້. ເມື່ອຂໍ້ມູນຕໍ່າລົງ, ຜົນອອກຈະເຂັ້ມແຂງ. ພຶດຕິກໍານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ transistor ສ້າງຫນ້າທີ່ງ່າຍໆແລະຊ່ວຍຫມວດທີ່ຕ້ອງການສັນຍານກົງກັນຂ້າມ.

ເຄື່ອງຊີ້ບອກການເປີດໄຟຟ້າແລະຜູ້ຂັບລົດພາລະຫນັກນ້ອຍ

BC557 ສາມາດຄວບຄຸມພາລະຫນັກເບົາໃນຫມວດ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານນ້ອຍໆດໍາເນີນການອີກສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫມວດຢ່າງປອດໄພ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍແຍກພາກຄວບຄຸມອອກຈາກພາກພາລະຫນັກແລະຮັກສາຫມວດໃຫ້ເປັນລະບຽບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄຸນລັກສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ BC557 PNP Transistor

ໂຄງສ້າງ PNP Transistor

BC557 ໃຊ້ລະບົບ PNP semiconductor. ກະ ແສ ຈະ ໄຫລ ຈາກ emitter ໄປ ຫາ collector ເມື່ອ base ມີ voltage ຕ່ໍາ ກວ່າ. ໂຄງສ້າງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ transistor ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງແລະການຂະຫຍາຍໃນດ້ານລົບຂອງອຸປະກອນ.

ການດໍາເນີນງານໃນກະແສຕໍ່າແລະພະລັງງານຕ່ໍາ

BC557 ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຫມວດທີ່ໃຊ້ກະແສນ້ອຍໆ. ຄະແນນພະລັງງານຕ່ໍາຂອງມັນຊ່ວຍປົກປ້ອງພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງແລະສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພໃນຫມວດຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືໃຊ້ໄຟຟ້າ.

High DC Current Gain (hFE)

BC557 ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງກະແສສູງ, ຊຶ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານທີ່ອ່ອນແອ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງສັນຍານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜົນຜະລິດທີ່ແຂງແຮງກວ່າສໍາລັບປະສິດທິພາບຂອງຫມວດທີ່ຫມັ້ນຄົງ.

ປະສິດທິພາບທີ່ດີໃນຫມວດแรงดันຕ່ໍາ

transistor ດໍາເນີນງານຢ່າງໄວ້ວາງໃຈໄດ້ແມ່ນແຕ່ໃນລະດັບຕ່ໍາ. ສິ່ງນີ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຫມວດທີ່ງ່າຍໆຫຼືນ້ອຍໆທີ່ມີ voltage ຈໍາກັດ.

ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂະຫຍາຍສັນຍານນ້ອຍໆ

BC557 ຈັດການກັບສັນຍານນ້ອຍໆຢ່າງສະດວກ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນທາງ audio ແລະ analog ໂດຍໃຫ້ການຂະຫຍາຍທີ່ຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລະດັບກະແສໃຫຍ່.

ທໍາ ງານ ໄດ້ ດີ ໃນ ຖາ ນະ switch ທີ່ ມີ ພະ ລັງ ຕ່ໍາ

BC557 ສາມາດ ປ່ຽນ ນ້ໍາຫນັກ ນ້ອຍໆ ໄດ້ ໂດຍ ການ ເປີດ ເມື່ອ แรงดัน ພື້ນຖານ ຕ່ໍາ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມແຍກອອກຈາກຂັ້ນຕອນຂອງພາລະຫນັກ ແລະ ຊ່ວຍຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ.

ລັກສະນະສຽງຕໍ່າ

BC557 ມີ ສຽງ ດັງ ເລັກ ນ້ອຍ ໃນ ລະຫວ່າງ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ. ສິ່ງນີ້ຈໍາເປັນໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຫມວດທີ່ຕ້ອງການສັນຍານທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະສະອາດເຊັ່ນ ຂອບເຂດດໍາເນີນສຽງຫຼືເຄື່ອງຮູ້ສຶກ.

ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການໃຊ້ທົ່ວໄປ

BC557 ເຫມາະກັບບົດບາດຫຼາຍຢ່າງໃນເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກພື້ນຖານ. ຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າທີ່ສົມດຸນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເຮັດວຽກຢ່າງສະດວກໃນຫມວດປ່ຽນ, block amplifier ແລະພາກຂະບວນການແບບທໍາມະດາ.

ຄວາມພ້ອມທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ Pinout ມາດຕະຖານ

BC557 ໃຊ້ແພັກເກດ TO-92 ທົ່ວໄປພ້ອມກັບການຈັດຕຽມເຂັມມາດຕະຖານ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນໄວທີ່ຈະໃສ່ຫມວດໃຫມ່ແລະປ່ຽນໄດ້ງ່າຍຖ້າຈໍາເປັນ.

ການດໍາເນີນງານທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ

BC557 ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງຕາບໃດທີ່ໃຊ້ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງแรงดันແລະກະແສ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຮັກສາການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນຫມວດປະເພດຕ່າງໆ.

ໄດ້ຮັບປະເພດຂອງ BC557 PNP Transistor

ການປ່ຽນແປງຂອບເຂດ hFEການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ
BC557A110–220ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຫມວດປ່ຽນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫມັ້ນຄົງ
BC557B200–450ເຫມາະກັບພາກ analog ແລະ digital
BC557C420–800ສະຫນັບສະຫນູນຂັ້ນຕອນທີ່ມີສັນຍານຕໍ່າທີ່ຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດສູງກວ່າ

Gain Category Notes

• ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທີ່ ສູງ ກວ່າ ເຮັດ ໃຫ້ transistor ຕອບ ຮັບ ຕໍ່ ສັນຍານ ທີ່ ອ່ອນ ແອ ໄດ້ ດີກວ່າ.

• ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕ່ໍາກວ່າໃຫ້ການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນໃນວຽກງານການປ່ຽນແປງພື້ນຖານ.

• ການປ່ຽນແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຊ່ວຍໃຫ້ສົມທຽບຜົນປະໂຫຍດຂອງ transistor ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຫມວດໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງສ່ວນອື່ນໆຂອງການອອກແບບ.

ການ ປ່ຽນ LED ທາງ ດ້ານ ສູງ ໂດຍ ໃຊ້ BC557 PNP Transistor

Figure 4. High-Side LED Switching Using the BC557 PNP Transistor

BC557 PNP transistor ຖືກ ໃຊ້ ໃນ ລະບົບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ສູງ ບ່ອນ ທີ່ LED ຖືກ ວາງ ໄວ້ ລະຫວ່າງ transistor ແລະ ພື້ນ ດິນ. ກະ ແສ ເຂົ້າ ມາ ຜ່ານ ເຄື່ອງ ສົ່ງ ແລະ transistor ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ມັນ ໄຫລ ໄປ ຫາ LED ເມື່ອ base ຖືກ ດຶງ ໄປ ຫາ volt ທີ່ ຕ່ໍາ ກວ່າ. ການ ຈັດ ຕຽມ ນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ LED ເປີດ ເມື່ອ ສັນຍານ ຄວບ ຄຸມ ຕ່ໍາ ແລະ ປິດ ເມື່ອ ສັນຍານ ສູງ.

ຮູບ ປຽບທຽບ ພຶດຕິ ກໍາ ນີ້ ກັບ switch NPN ທີ່ ໃຊ້ BC547. ໃນຫມວດ NPN, LED ຈະຕິດຕໍ່ກັບຕົວເກັບແລະສ່ອງແສງຂຶ້ນເມື່ອພື້ນຖານໄດ້ຮັບສັນຍານສູງ. ຮູບແບບຄຽງຂ້າງກັນເນັ້ນເຖິງວິທີທີ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສູງ PNP ປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມໃນຂະນະທີ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເປີດ LED ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ໃນຫມວດທີ່ຕ້ອງປ່ຽນຈາກສາຍໄຟຟ້າບວກ.

Biasing ແລະ Base Resistor ສໍາລັບ BC557

Figure 5. Biasing and Base Resistor for the BC557

BC557 ຕ້ອງການ ຄວາມ ອະຄະຕິ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອ ວ່າ ມັນ ຈະ ສາມາດ ທໍາ ງານ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ໃນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຫລື ຂະຫຍາຍ ວຽກ ງານ. Biasing ຄວບຄຸມວ່າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ transistor ຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ base resistor ຊ່ວຍຮັກສາກະແສນີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ.

ສໍາ ລັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ, BC557 ຈະ ຖືກ ຍ້າຍ ໄປ ສູ່ ຄວາມ อิ่มตัว. ນີ້ ຫມາຍ ຄວາມ ວ່າ transistor ຈະ ເປີດ ເຕັມ ທີ່ ເມື່ອ base ຖືກ ດຶງ ລົງ ຕ່ໍາ ພໍ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ກະແສພື້ນຖານຕ້ອງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການແບ່ງກະແສເກັບດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດຫມາຍຕ່ໍາທີ່ສຸດຂອງ transistor.

IB=IC/hFEmin

ຫຼັງຈາກພົບກະແສພື້ນຖານແລ້ວ, resistor ພື້ນຖານຈະຖືກເລືອກເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ປະລິມານຂອງກະແສທີ່ຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າ resistor ນີ້ ມາ ຈາກ ການ ຖອນ volt base-emitter ຈາກ volt ຄວບ ຄຸມ, ແລ້ວ ແບ່ງ ດ້ວຍ ກະ ແສ base.

RB=(Vcontrol−VBE)/IB

ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍ BC557 ໃຫ້ປ່ຽນແປງຢ່າງສະອາດ ແລະ ຮັກສາ transistor ໃຫ້ເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ.

Frequency ແລະ Noise Behavior ຂອງ BC557 PNP Transistor

ຄະແນນການດໍາເນີນງານ

• capacitance ຕໍ່າຊ່ວຍຮັກສາສັນຍານໃຫ້ຫມັ້ນຄົງໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ.

• ລະດັບສຽງຕໍ່າສະຫນັບສະຫນູນສັນຍານສຽງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງກວ່າ.

• ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ຍັງ ຄວບ ຄຸມ ໄດ້ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຂອງ frequency.

ຄໍາແນະນໍາໃນການຄວບຄຸມສຽງ

• ໃຊ້ຕົວຕ້ານທານຄວາມລໍາອຽງທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່າເພື່ອຫລຸດຜ່ອນສຽງດັງຈາກຄວາມຮ້ອນ.

• ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສັ້ນໆເພື່ອຫລຸດຜ່ອນສຽງດັງແລະການລົບກວນ.

• ຮັກສາ ພື້ນ ດິນ ໃຫ້ ດີ ເພື່ອ ຮັກສາ ເສັ້ນທາງ ສັນຍານ ໃຫ້ ສະອາດ.

BC557 Transistor ທີ່ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ແລະ ຕື່ມ ອີກ

ທາງເລືອກ PNP ທີ່ເທົ່າທຽມກັນ

ການປ່ຽນແປງຂອບເຂດ hFEການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ
BC557A110–220ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຫມວດປ່ຽນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫມັ້ນຄົງ
BC557B200–450ເຫມາະກັບພາກ analog ແລະ digital
BC557C420–800ສະຫນັບສະຫນູນຂັ້ນຕອນທີ່ມີສັນຍານຕໍ່າທີ່ຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດສູງກວ່າ

ຄູ່ NPN ທີ່ເພີ່ມເຕີມ

ອຸປະກອນ NPNບັນທຶກ
ຄ.ສ.547ເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບ BC557 ໃນຂັ້ນຕອນການຊຸກຍູ້-ດຶງ ຫຼື ດຸນດ່ຽງ

BC557 PNP Transistor ຮູບແຕ້ມເຄື່ອງຈັກ

Figure 6. BC557 PNP Transistor Mechanical Drawing

ຮູບແຕ້ມເຄື່ອງຈັກກໍານົດຂະຫນາດທາງກາຍະພາບທີ່ແນ່ນອນຂອງ transistor BC557 PNP ໃນແພັກເກດ TO-92 ຂອງມັນ. ຄວາມ ກວ້າງ ແລະ ຄວາມ ສູງ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ແມ່ນ ເກີນ ກວ່າ 4.5 mm, ໃນ ຂະນະ ທີ່ lead ຍາວ ປະມານ 14.5 mm. ແຕ່ ລະ lead ມີ ຊ່ອງ ວ່າງ 1.27 mm, ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ງ່າຍ ທີ່ ຈະ ສອດຄ່ອງ ກັບ PCB ແລະ breadboard ມາດຕະຖານ.

ພາບຂ້າງແລະຂ້າງລຸ່ມລະບຸຄວາມຫນາສູງສຸດຂອງເປືອກ, ຮູບຮ່າງກົມ ແລະ ຄວາມອົດທົນທີ່ອະນຸຍາດສໍາລັບການຈັດຕຽມຂອງເຂັມ. ມີຂອບເຂດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງແລະຊ່ອງຫວ່າງຂອງນໍາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຫມາະສົມໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການວາງ. ການ ວັດ ແທກ ເຫລົ່າ ນີ້ ຊີ້ ນໍາ ການ ອອກ ແບບ ຮອຍ ຕີນ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ ແລະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ transistor ເຂົ້າ ກັບ ພື້ນ ທີ່ ຕິດ ຕັ້ງ ໄວ້ ຢ່າງ ປອດ ໄພ.

ການສະຫລຸບ

BC557 ສະ ເຫນີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ການ ຈັດ ການ ກັບ ສັນຍານ ທີ່ ສະອາດ ສໍາລັບ ຫມວດ ພະລັງ ຕ່ໍາ ຫລາຍໆ ຫມວດ. ໂຄງ ຮ່າງ PNP ຂອງ ມັນ, ທາງ ເລືອກ ທີ່ ກວ້າງ ຂວາງ, ລະດັບ ສຽງ ດັງ ຕ່ໍາ ແລະ ຈໍາກັດ ການ ດໍາ ເນີນ ງານ ທີ່ ປອດ ໄພ ສົ່ງ ເສີມ ປະສິດທິພາບ ທີ່ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ໄດ້. ດ້ວຍຮອຍຕີນມາດຕະຖານແລະຄູ່ NPN ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ມັນຍັງງ່າຍທີ່ຈະວາງໄວ້ໃນແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ພຶດຕິກໍາທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມພື້ນຖານ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

Q1. BC557 ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງ logic digitalໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ມັນ ທໍາ ງານ ໄດ້ ດີ ສໍາ ລັບ ການ ປ່ຽນ ລະ ດັບ ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ສູງ.

Q2. transistor ອັນໃດທີ່ເຫມາະສົມກັບ BC557?

BC547 ເປັນ ຫຸ້ນ ສ່ວນ NPN ທີ່ ຕື່ມ ອີກ.

Q3. BC557 ເຫມາະກັບຫມວດທີ່ມີພະລັງສູງບໍ?

ບໍ່. ຈໍາກັດ 100 mA ຈໍາກັດໃຫ້ໃຊ້ກັບໂປຣແກຣມທີ່ມີພະລັງຕໍ່າ.

Q4. ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນແທນ BC557 ດ້ວຍ BC558 ໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ ຖ້າລະດັບแรงดันຕ່ໍາກວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.